KR100861605B1 - 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치 - Google Patents

전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치 Download PDF

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박영근
김성재
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Abstract

본 발명은 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 다공성 필터로부터 배출된 1차 정수를 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀에 전류 및 자기장을 인가하면서 통과시켜 2차 정수하는데 특징이 있다.
본 발명에 따르면, 전극의 분극현상을 최소화하고 전극과 대전극 주변에 거대유동과 미소유동을 발생시켜 유동을 활발하게 할 수 있다.
전자기장, 전해수, 다공성 필터, 전해 셀

Description

전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치 {Method and device for producing electro-analysised water using electromagnetic field}
도 1은 본 발명의 바람직한 제1실시형태에 따른 전해수 생성 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 전해수 생성 장치에서 전해 셀 내에 형성되는 로렌츠 힘을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 제2실시형태에 따른 전해수 생성 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 4는 도 3의 장치를 이용한 전해수 생성 방법에서 전해 셀 내에 형성되는 전류 파형의 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 5는 종래기술의 제1실시형태에 따른 전해수 생성 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 6은 종래기술의 제2실시형태에 따른 전해수 생성 장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.
※ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ※
101 : 펌프 102 : 다공성 필터
103 : 전해 셀 103a : 전극
103b : 대전극 104a, 104b : 자석
105 : 파워 소스
201 : 펌프 202 : 다공성 필터
203 : 전해 셀 203a : 전극
203b : 대전극 204a, 204b : 전자석
205, 207 : 파워 소스 206, 208 : 변복조기
11 : 펌프 12 : 전해 셀
12a : 전극 12b : 대전극
13 : 다공성 필터 104 : 파워 소스
21: 펌프 22 : 세정 장치
22a : 전극 22b : 대전극
22c : 이온 수지 필터 23 : 파워 소스
본 발명은 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로는, 본 발명은 다공성 필터로부터 배출된 1차 정수를 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀에 전류 및 자기장을 인가하 면서 통과시켜 2차 정수함으로써 오염수의 세정 및 이온화의 효율을 높일 수 있는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
전자 및 기계산업을 포함한 산업 전반에 세정공정은 필요 불가결한 요소가 되었다. 특히, 세정수의 관리는 최종제품의 순도를 결정하는 중요한 요소 중의 하나이다. 또한, 최근 지하수 및 표토수의 오염으로 인한 물의 세정은 산업 및 일상생활을 아우르는 중요한 생존수단의 하나가 되었다.
기존에 기계산업에서 세정수를 이용하는 공정은 연마, 절삭 가공후의 제품의 이물을 제거하는 공정을 들 수 있으며, 전자산업 공정에서도 구리회로의 형성을 위해 도금 전, 후 또는 식각 전, 후 공정에서도 세정수의 품질 관리는 제품의 순도 및 수율을 결정한다.
기존에 잘 알려진 정수 방법으로는 다공성 일반 필터를 이용한 방법이 알려져 있으나 이를 통해서는 물의 전도도를 결정할 수 없어 기재의 표면에 묻은 이온성 물질을 분리해 낼 수 없다. 따라서, 세정 시 전해수의 이용이 널리 알려지게 되었다. 그러나, 전해수를 이용하여 세정수를 정수 또는 생성하는 기존의 방법은 효율이 떨어지고 이온 분극 현상의 발생으로 인해 생산비용이 높은 것이 단점이다. 또한, 셀(cell) 내에 이온수지를 이용하는 경우도 이온수지의 교체로 인해 고가의 비용이 소요되는 단점이 있다.
이와 관련하여, 종래의 전해방식을 이용한 전해 세정 장치를 도 5에 나타냈다.
도 5를 참조하면, 먼저 펌프(11)를 이용하여 오염수를 전해 셀(12)에 공급한 후, 상기 전해 셀(12) 내의 전극(electrode; 12a)과 대전극(counter-electrode; 12b)을 파워 소스(14)에 각각 연결시키고 전압을 인가하여 전류를 흘려주면 상기 전극(12a)과 대전극(12b) 사이에 오염수가 위치하게 되며, 오염수 내의 이온의 전하에 따라 전극(12a)과 대전극(12b)에 흡착된다. 이후 비 이온성 오염물은 다공성 필터(13)를 거치면서 필터링되며 이로부터 전해 세정수가 생성된다.
그러나, 이 방법을 사용할 경우 전해 셀(12) 내의 전극(12a)과 대전극(12b) 사이의 간격이 약 10∼50㎝ 정도로 상대적으로 매우 커서 (+)극과 (-)극 근처에서 분극 현상이 발생하여, 이온성 오염물이 흡착을 방해하여 효율이 떨어진다. 또한, 전극 간격을 줄여 분극 현상을 줄일 경우 전해 셀(12) 자체의 용량이 작아지므로 한 번에 처리해야 할 세정수의 양이 작아져 역시 효율이 떨어진다. 또한, 남겨진 비 이온성 오염물의 경우 다공성 필터를 통해 걸러지나, 역시 오염이 증가할수록 다공성 필터를 교체해 주어야 하기 때문에 필터교체 비용이 추가되는 단점이 있다.
도 6에 전해방식을 이용하여 오염물을 분리해서 전해 세정수를 만드는 또 다른 방법에 대해 나타냈다.
도 6을 참조하면, 우선, 펌프(21)를 이용해 오염수를 세정 장치(22)에 입수시킨다. 이때 세정 장치(22)의 외각에는 파워 소스(23)에 각각 연결된 전극(22a)과 대전극(22b)이 위치하며, 파워 소스(23)를 통해서 소정의 전압을 인가하면 오염물내의 이온성분은 그 전하에 따라 전극(22a)과 대전극(22b)으로 이동한다. 이동하는 이온성분 오염물은 이온 수지 필터(22c)를 거치면서 선택적으로 필요한 전하 성분의 물만이 이온필터에 남고 나머지는 전극(22a)과 대전극(22b)에 흡착된다. 원하는 전하 성분의 물만을 포획하기 위해 이온 수지 필터(22c)는 선택적으로 (+) 또는 (-)의 이온 성분만을 흡착할 수 있게 한다. 이때 필터(22c)를 통해 여과된 물은 전해 세정수가 되며, 나머지는 잔여물로 오염물로 처리하게 된다.
이 방법을 사용할 경우도 역시 전극들(22a, 22b) 사이가 멀 경우 분극 현상이 발생할 가능성이 있으며, 다공성 필터(22c) 역시 소모품으로 교체비용이 필요하다. 또한, 상술한 종래기술에 따른 방법은 공히 전극을 깨끗이 세정해 주어야 하는 공정이 추가된다.
이에 본 발명에서는 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 광범위한 연구를 거듭한 결과, 전해 셀을 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치되도록 구성하고, 전해 셀 내에서 자기장이 전류 흐름에 대해 수직 방향으로 형성되도록 자기장과 전극을 상호 배치함으로써 전극의 분극현상을 최소화하고 로렌츠 힘의 작용에 의해 전극과 대전극 주변에 거대유동과 미소유동을 발생시켜 유동을 활발하게 할 수 있음을 발견하였고, 본 발명은 이에 기초하여 완성되었다.
따라서, 본 발명의 일 측면은 전자기장을 이용하여 오염수의 세정 및 이온화의 효율을 높일 수 있는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 측면은 이온 수지의 사용 없이 다중의 전극을 재활용할 수 있는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 측면은 전해수를 경제적으로 생산할 수 있는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따른 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치는:
(a) 다공성 필터;
(b) 상기 다공성 필터와 연결되며, 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀;
(c) 상기 전해 셀의 양쪽 외측에 장착되며, 상기 전해 셀의 전극 및 대전극에 대해서 수직 방향으로 배치된 한 쌍의 자기장 인가 수단; 및
(d) 상기 전해 셀에 연결된 전원 공급 수단;
을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 장치에서, 상기 전극과 대전극 사이의 간격은 1㎜ 내지 5㎝인 것이 바람직하다.
상기 자기장 인가 수단은 영구자석 또는 전자석일 수 있다.
상기 장치는 또한 상기 전해 셀, 자기장 인가 수단 또는 이들 모두에 연결되어, 상기 전해 셀 내에 인가되는 전류의 방향, 자기장의 방향 또는 이들 모두를 변화시키기 위한 수단을 더욱 포함할 수 있다. 이때, 상기 전류 또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단은 펄스 변복조기 또는 역펄스 정류기를 포함할 수 있다.
상기 장치는 상기 다공성 필터의 전단에 연결된 펌프를 더욱 포함할 수 있다.
본 발명의 바람직한 일 실시형태에 따른 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법은:
(a) 오염수를 다공성 필터를 통해서 1차 정수하는 단계; 및
(b) 상기 다공성 필터로부터 배출된 1차 정수를 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀에 전류 및 자기장을 인가하면서 통과시켜 2차 정수하는 단계;
를 포함하며,
상기 자기장은 상기 전극 및 대전극에 대해서 수직 방향으로 상기 전해 셀의 양쪽 외측에 장착된 한 쌍의 자기장 인가 수단을 통해서 제공되는 것을 특징으로 한다.
상기 방법에서, 상기 전해 셀 내에 인가되는 전류의 밀도범위는 1 내지 100㎃/㎠인 것이 바람직하며, 상기 전해 셀 내에 인가되는 자기장의 크기는 0.1 내지 10T인 것이 바람직하다.
이하, 본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 좀 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
도 1에 본 발명의 제1실시예에 따른 전해수 생성 장치에 대한 개략도를 나타내었다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 전해수 생성 장치는 펌프(101)와; 상기 펌프(101)를 통해서 오염수가 유입되는 다공성 필터(102)와; 상기 다공성 필터(102)와 연결되며, 복수개의 전극(103a)과 대전극(103b)이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀(103)과; 상기 전해 셀(103)의 양쪽 외측에 장착되며, 상기 전해 셀(103)의 전극(103a) 및 대전극(103b)에 대해서 수직 방향으로 배치된 한 쌍의 자기장 인가 수단(104a, 104b)과; 그리고 상기 전해 셀(103)에 연결된 전원 공급 수단(105)을 포함한다.
이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 제1실시예에 따른 전해수 생성 방법을 설명한다.
먼저, 오염수를 펌프(101)를 통해서 다공성 필터(102)에 통과시켜 크기가 비교적 큰 오염물들을 제거한다. 상기 펌프로는 오염수를 유입시키기 위하여 당업계에 공지된 것이라면 특별히 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 적절히 선택하여 사용할 수 있다. 상기 다공성 필터는 크기가 비교적 큰 오염물을 1차적으로 필터링하기 위한 1차 정수 장치로서, 실제 사용되는 오염수의 종류 등에 따라 적절히 선택가능하며, 특별한 종류로 한정되는 것은 아니다.
다음, 상기 다공성 필터(102)로부터 배출된 1차 정수를 복수개의 전극(103a)과 대전극(103b) 쌍으로 이루어진 전해 셀(103)에 전류 및 자기장을 인가하면서 통과시켜 이온성 오염물을 제거한다. 상기 전극과 대전극은 서로 반대의 극을 가진 전극으로서, 이하 통칭하여 전극들이라고 한다.
여기서, 기존 장치의 문제였던 전극의 분극현상은 전해 셀(103)을 복수개의 전극(103a)과 대전극(103b)의 쌍으로 잘게 분할하여 교대로 구성함으로써 극복할 수 있다. 특히, 종래의 전극과 대전극의 간격은 약 10∼50㎝로 간격이 커 효율이 떨어지는 문제점이 있었으나, 본 발명에 따른 전극들(103a, 103b) 간의 간격은 바람직하게는 1㎜에서 5㎝ 정도이며, 이러한 범위에서 분극화 방지 효율을 최대화할 수 있다. 이때, 상기 전해 셀(103)에 연결된 파워 소스(105)로부터 공급된 전기에너지에 의해 상기 전해 셀(103) 내에 인가되는 전류밀도의 범위는 바람직하게는 1∼100㎃/㎠, 좀 더 바람직하게는 30∼50㎃/㎠인 것이 목적하는 특성 달성 측면에서 적합하다.
또한, 한 쌍의 자기장 인가 수단(104a, 104b), 바람직하게는 전자석 및/또는 영구자석이 상기 전극들(103a, 103b)에 대해서 수직 방향으로 배치되도록 상기 전해 셀(103)의 양쪽 외측에 위치시킴으로써 도 2에 나타낸 바와 같이 발생되는 로렌츠 힘의 작용에 따라 전극(103a)과 대전극(103b) 주변에 거대유동과 미소유동을 발생시켜 분극 현상을 더욱 감소시킬 수 있다. 이때, 상기 전해 셀(103) 내에 인가되는 자기장의 크기는 0.1∼10T(테슬라), 좀 더 바람직하게는 2∼5T인 것이 적당하다.
한편, 상기 전해 셀(103) 내에 인가되는 전류의 방향 및/또는 자기장의 방향을 변화시킴으로써 로렌츠 힘의 작용 방향을 바꾸어 유동을 더욱 활발하게 할 수 있는 바, 이에 대하여는 다음에서 상세하게 살펴본다.
도 3에 본 발명의 제2실시예에 따른 전해수 생성 장치를 개략적으로 나타내 었다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 전해수 생성 장치는 펌프(201)와; 상기 펌프(201)를 통해서 오염수가 유입되는 다공성 필터(202)와; 상기 다공성 필터(202)와 연결되며, 복수개의 전극(203a)과 대전극(203b)이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀(203)과; 상기 전해 셀(203)의 양쪽 외측에 장착되며, 상기 전해 셀(203)의 전극(203a) 및 대전극(203b)에 대해서 수직 방향으로 배치된 한 쌍의 자기장 인가 수단(204a, 204b)과; 상기 전해 셀(203)에 연결된 전원 공급 수단(205)과; 그리고 상기 전해 셀(203) 및 상기 자기장 인가 수단(204a, 204b)에 연결되어, 상기 전해 셀(203) 내에 인가되는 전류 및/또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단(206, 208)을 포함한다.
이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 제2실시예에 따른 전해수 생성 방법을 설명한다.
먼저, 오염수를 펌프(201)를 통해서 다공성 필터(202)에 통과시켜 크기가 비교적 큰 오염물들을 제거한다. 상기 펌프로는 오염수를 유입시키기 위하여 당업계에 공지된 것이라면 특별히 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 적절히 선택하여 사용할 수 있다. 상기 다공성 필터는 크기가 비교적 큰 오염물을 1차적으로 필터링하기 위한 1차 정수 장치로서, 실제 사용되는 오염수의 종류 등에 따라 적절히 선택가능하며, 특별한 종류로 한정되는 것은 아니다.
다음, 상기 다공성 필터(202)로부터 배출된 1차 정수를 전극(203a)과 대전극(203b) 쌍으로 이루어진 전해 셀(203)에 전류 및 자기장을 인가하면서 통과시켜 이온성 오염물을 제거한다.
여기서, 기존 장치의 문제였던 전극의 분극현상은, 도 1에서 상술한 바와 같이, 전해 셀(203)을 복수개의 전극(203a)과 대전극(203b)의 쌍으로 잘게 분할하여 교대로 구성함으로써 극복할 수 있다. 특히, 본 발명에 따르면, 전해 셀(203) 내의 전극들(203a, 203b) 간의 간격은 바람직하게는 1㎜에서 5㎝로서, 분극화를 방지하는데 효율적이다. 이때, 상기 전해 셀(203)에 연결된 파워 소스(205)로부터 공급된 전기에너지에 의해 상기 전해 셀(203) 내에 인가되는 전류밀도의 범위는 바람직하게는 1∼100㎃/㎠, 좀 더 바람직하게는 30∼50㎃/㎠인 것이 목적하는 특성 달성 측면에서 적합하다.
또한, 한 쌍의 자기장 인가 수단(204a, 204b), 바람직하게는 전자석 및/또는 영구자석은 상기 전극들(203a, 203b)에 대해서 수직 방향으로 배치되도록 상기 전해 셀(203)의 양쪽 외측에 위치시킴으로써 인가되는 전류의 방향과 자기장의 방향 관계에 따라 발생되는 로렌츠 힘의 작용에 의해 전극(203a)과 대전극(203b) 주변에 거대유동과 미소유동을 발생시켜 분극 현상을 좀 더 감소시킬 수 있다. 이때, 상기 전해 셀(203) 내에 인가되는 자기장의 크기는 0.1∼10T(테슬라), 좀 더 바람직하게는 2∼5T인 것이 적당하다.
한편, 상기 전해 셀(203)의 전극들(203a, 203b) 및/또는 자기장 인가 수단(204a, 204b)에는 인가되는 전류의 방향 및/또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단(206, 208)을 추가적으로 연결한다. 이에 따라, 상기 전해 셀(203) 내에 인가되는 전류의 파형을 도 4에 나타낸 바와 같이 자유롭게 변화시킬 수 있다. 또 한, 자기장 인가 수단(204a, 204b)에 연결된 변복조기(208)와 같은 자기장 방향 변화 수단을 통해서 다양한 형태의 로렌츠 힘 주기(frequency)를 만들 있다. 이에 따라, 분극현상의 감소 이외에도 전극(203a, 203b) 세척시 오염물을 쉽게 제거할 수 있는 효과도 있다.
도 3에서는 인가되는 전류의 방향 및/또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단으로서 파워 소스(205, 207)에 각각 연결된 펄스 변복조기(206, 208)를 예시적으로 나타내었으나, 이외에도 파워 소스와 펄스 변복조기가 결합된 형태의 역펄스 정류기 등을 연결하여 사용할 수 있으며, 특별히 이에 한정되는 것은 아니다.
이상 본 발명을 구체적인 실시예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명에 따른 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법 및 그 장치는 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함이 명백하다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 전해수 생성에 있어 종래기술의 문제점이었던 전해 셀 내의 분극 현상으로 인한 효율 저하 현상을 전해 셀의 극간 거리를 좁히고, 전극 면적을 넓혀 극복할 수 있다.
또한, 전해 셀 내의 전극들에 대해서 수직 방향으로 자기장이 인가되도록 전해수 생성 장치를 구성함으로써 유동발생에 의해 분극현상을 더욱 줄일 수 있다.
나아가, 기존의 전해 셀 표면의 이물 부착 현상 등의 문제점을 펄스 파형의 변복조와 로렌츠 힘을 이용하여 방지할 수 있다.
본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 발명의 영역에 속하는 것으로 본 발명의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의하여 명확해질 것이다.

Claims (18)

  1. (a) 다공성 필터;
    (b) 상기 다공성 필터와 연결되며, 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀;
    (c) 상기 전해 셀의 양쪽 외측에 장착되며, 상기 전해 셀의 전극 및 대전극에 대해서 수직 방향으로 배치된 한 쌍의 자기장 인가 수단;
    (d) 상기 전해 셀에 연결된 전원 공급 수단; 및
    (e) 상기 전해 셀, 자기장 인가 수단 또는 이들 모두에 연결되어, 상기 전해 셀 내에 인가되는 전류의 방향, 자기장의 방향 또는 이들 모두를 변화시키기 위한 수단;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 전극과 대전극 사이의 간격은 1㎜ 내지 5㎝인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 자기장 인가 수단은 영구자석인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 자기장 인가 수단은 전자석인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서, 상기 전류 또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단은 펄스 변복조기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 전류 또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단은 역펄스 정류기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 장치는 상기 다공성 필터의 전단에 연결된 펌프를 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 장치.
  9. (a) 오염수를 다공성 필터를 통해서 1차 정수하는 단계; 및
    (b) 상기 다공성 필터로부터 배출된 1차 정수를 복수개의 전극과 대전극이 교대로 이격되어 일렬로 배치된 전해 셀에 전류 및 자기장을 인가하면서 통과시켜 2차 정수하는 단계;
    를 포함하며,
    상기 자기장은 상기 전극 및 대전극에 대해서 수직 방향으로 상기 전해 셀의 양쪽 외측에 장착된 한 쌍의 자기장 인가 수단을 통해서 제공되며, 상기 전해 셀 내에 인가되는 전류의 방향, 자기장의 방향 또는 이들 모두는 이에 연결된 전류의 방향 변화 수단, 자기장의 방향 변화 수단 또는 이들 모두에 의해 변화되는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 전극과 대전극 사이의 간격은 1㎜ 내지 5㎝인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  11. 제9항에 있어서, 상기 전해 셀 내에 인가되는 전류의 밀도범위는 1 내지 100㎃/㎠인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  12. 제9항에 있어서, 상기 전해 셀 내에 인가되는 자기장의 크기는 0.1 내지 10T인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  13. 제9항에 있어서, 상기 자기장 인가 수단은 영구자석인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  14. 제9항에 있어서, 상기 자기장 인가 수단은 전자석인 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  15. 삭제
  16. 제9항에 있어서, 상기 전류 또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단은 펄스 변복조기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  17. 제9항에 있어서, 상기 전류 또는 자기장의 방향을 변화시키기 위한 수단은 역펄스 정류기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
  18. 제9항에 있어서, 상기 오염수는 상기 다공성 필터의 전단에 연결된 펌프를 통해서 유입되는 것을 특징으로 하는 전자기장을 이용한 전해수 생성 방법.
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